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tensorflow保存模型的方法有哪些

小億
151
2024-04-11 12:29:11
欄目: 深度學習

在TensorFlow中,保存模型的方法有以下幾種:

  1. 使用tf.keras.models.save_model()函數保存整個模型,包括模型結構、模型權重和優化器狀態等信息,可以通過tf.keras.models.load_model()函數載入模型。
model.save('model.h5')
loaded_model = tf.keras.models.load_model('model.h5')
  1. 使用tf.saved_model.save()函數保存模型為SavedModel格式,包括模型結構、權重和計算圖等信息,可以通過tf.saved_model.load()函數載入模型。
tf.saved_model.save(model, 'saved_model')
loaded_model = tf.saved_model.load('saved_model')
  1. 使用tf.train.Checkpoint類保存模型的權重和優化器狀態,可以通過restore()方法恢復模型。
checkpoint = tf.train.Checkpoint(model=model)
checkpoint.save('model_checkpoint')
checkpoint.restore('model_checkpoint')
  1. 使用tf.train.Saver類保存和恢復模型的變量。
saver = tf.train.Saver()
saver.save(sess, 'model.ckpt')
saver.restore(sess, 'model.ckpt')
  1. 使用tf.io.write_graph()tf.train.write_graph()函數將模型導出為GraphDef格式或PB格式。
tf.io.write_graph(sess.graph_def, './', 'model.pb', as_text=False)
tf.train.write_graph(sess.graph_def, './', 'model.pbtxt')

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